化工过程分析与合成

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1、化工过程分析与合成绪论:1:化工过程的定义:原料经过物理或化学加工制成产品的过程。2:实现方法:通过反应、分离、混合、加热、冷却、压力改变和颗粒尺寸的变化等一系列步骤实现的。3:工艺流程:独立转化的单元过程由被处理的物料流连接起来,成化工过程生产工艺流程。4:最重要的也是最常用的单元过程:1:化学反应过程2:分离过程3:换热过程4:流体输送过程5:设计的目标:高效益、易控制、环境友好和安全的过程。6:两类优化流程结构的方法:探试法、算法方法方法优点缺点软件代表序贯模块法与工程师直接经验一致,便于学习和使用;易于通用化,已积累了丰富的单元模块;需要计算内存小;有错误易于诊断检查。再循环引起的收

2、敛迭代很费机时;进行设计型计算时很费机时;不易于用于最优化计算。ASPENPLUSPRO/IICONCEPTCAPESFLOWTRAN面向方程法解算快;模拟型计算与设计型计算一样;适合最优化计算,效率高;便于与动态模拟联合实现。要求给定较好的初值,否则可能得不到解;计算失败后诊断错误所在困难;形成通用化程序有困难,故使用不便;难以继承已有的单元操作模块ASPENPLUSASCEND-IISPEED-UP联立模块法可以利用前人开发的单元操作模块;可以避免序贯模块法中循环流迭代;比较容易实现通用化。将严格模型做成简化模型时,需要花费机时;用简化模型来寻求优化时,其解与严格模型优化是否一直有争论。

3、TISFLOFLOWPACK-II7:判断最佳断裂的准则分为四类:①断裂的物流数最少;②断裂物流的变量数最少;③断裂物流的权重因子之和最少;④断裂回路的总次数最少。8:自由度(设计变量)的选择原则:1:所选择的自由度必须真正独立2:自由度的选择应使问题求解尽量方便9:模拟型问题:理论级数、进料位置、塔顶(或塔底馏出量)、回流比→→塔顶、塔底的产品组成10:设计型问题:轻关键组分的塔顶回收率、重关键组分的塔底回收率、进料位置判据、回流比→→理论级数、进料位置、塔顶和塔底馏出量第二章:1:非理想体系——采用状态方程与活度系数相结合的模型;2:汽相状态方程模型:非理想气体模型:Benedict-W

4、ebb-Rubin-Lee-Starling(BWRS);Hayden-O’Connell(用于Hexamerization的氢-氟化物状态方程)理想气体模型:Lee-Kesler(LK);Lee-Kesler-Plocker;Peng-Robinson(PR);采用Wong-Sandler混合规则的SRK或PR;采用修正的Huron-Vidal-2混合规则的SRK或PR;用于聚合物的Sanchez-Lacombe模型。3:液体活度系数模型:EletrolyteNRTL;Flory-Huggins;NRTL;Scatchard-Hilde-Brand;UNIQUAC;UNIFAC;vanLa

5、ar;WILSON。4:运行模拟最小要求的输入是:1:Setup(设置)2:Components(组分)3:Properties(性质)4:Streams(流股)5:Blocks(模块)第三章:1:固有性质:物性代号物性代号分子量MW临界压缩因子ZC临界温度TC偏心因子OMEGA临界压力PC偶极距MUP临界体积VC回转半径RGYR2:ASPENPLUS的物性方法和模型:类别详细内容热力学性质模型状态方程模型活度系数模型蒸汽压和液体逸度模型汽化热模型摩尔体积和密度模型热容模型溶解度关联模型其它传递性质模型粘度模型导热系数模型扩散系数模型表面张力模型非常规固体性质模型一般焓和密度模型煤和焦碳的焓

6、和密度模型3:状态方程模型:1:IDEAL:用于气相和液相处于理想状态的体系(如减压体系、低压下的同分异构体系)2:BK10、CHAO-SEA、GRAYSON:用于炼油(如原油塔、减压塔和乙烯装置的部分工艺过程)3:PENG-ROB、RK-SOAVE:用于气体加工、炼油及化工应用。(如气体加工装置、原油塔及乙烯装置)4:BWR-LS、LK-PLOCK、PR-BM、RKS-BM:处理高温、高压以及接近临界点的体系(如气体管线传输或超临界抽提)5:PRMHV2、PRWS、PSRK、RK-ASPEN、RKSMHV2、RKSWS、SR-POLAR:计算高温、高压、接近临界点混合物及在高压下的液-液分

7、离的体系。(如乙二醇气体干燥、甲醇脱硫及超临界萃取)4:路线:用于计算一个性质的模型和方法的每个不同组合形式叫作路线(Route)第四章:1:闪蒸计算类型:规定变量闪蒸形式输出变量p、T等温Q、V、yi、L、xip、Q=0绝热T、V、yi、L、xip、Q≠0非绝热T、V、yi、L、xip、L部分冷凝Q、T、V、yi、xiP(或T)、L部分汽化Q、T(或p)、yi、L、xi2:露点或泡点计算:计算混合物的露点可

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